Page 1
REV. B
Информация, предоставленная компанией Analog Devices, как полагают, является точной и
надежными. Тем не менее, не несет ответственности берет на себя Analog Devices его
использования, а также за любые нарушения патентов или других прав третьих сторон
, которые могут возникнуть в результате ее использования. Лицензия не предоставляется косвенно или
в противном случае какой-либо патент или патентные права, Analog Devices.
AD9774
Один Технология Пути, PO Box 9106, Норвуд, М. 02062-9106, США
Tel: 781/329-4700
World Wide Web сайт: http://www.analog.com
Факс: 781/326-8703
© Analog Devices, Inc 1998
14-Bit, 32 MSPS TxDAC + ™
с 4 Интерполяция Фильтры
Функциональная блок-схема
VCO
IN / EXT
PLL
РАЗРЫВ
PLLCOM
REFLO
PLL CLOCK
МУЛЬТИПЛИКАТОРА
REFIO
SNOOZE
IOUTA
FSADJ
AD9774
SLEEP
DCOM
DVDD
МСУПН ACOM AVDD
1,2 V ВЕДЕНИЯ < /div>
И КОНТРОЛЬ AMP
PLL
ENABLE
PLLLOCK
В CLK4
PLLVDD
LPF
IOUTB
EDGE
ПУСКОВОЙ
Задвижки
14
14-BIT
КСР
DATA
МАТЕРИАЛЫ
(DB13-DB0)
2
2
1
2
4
4
14
14
14
CLK IN / OUT
REFCOMP
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
AD9774 является одной поставки, передискретизацией, 14-разрядный цифро-
аналоговый преобразователь (ЦАП), оптимизированный для сигнала реконструкции
приложений, требующих исключительной динамический диапазон. Производ-
tured по прогрессивной технологии CMOS, она объединяет полный,
низкий уровень искажений 14-разрядный ЦАП с 4 × цифровой фильтр интерполяции
и умножения. 2-сцены, 4 × цифровая интерполяция
Фильтр обеспечивает более чем в шесть раз сокращение сложности
аналогового реконструкции фильтр. Это делается путем умножения
входной скорости передачи данных с коэффициентом 4 одновременно подавления
оригинальные изображения внутриполосное более чем на 69 дБ. На чипе
умножения предоставляет все необходимые часы. AD9774
можно восстановить полномасштабные сигналов с таких скоростях
а 13,5 МГц при работе на скорости передачи данных ввода 32 MSPS
и скорость вывода ЦАП 128 MSPS.
14-битный ЦАП обеспечивает дифференциальный ток мероприятий в поддержку
дифференциальных или одного состава приложений. Сегментированных текущего
источник архитектура сочетается с собственной переключения тех-
Nique сократить паразитных составляющих и повышения динамических за
formance. Соответствие между двумя токовыми обеспечивает
расширения динамических характеристик в дифференциальной выходной конфигурации
Тион. Дифференциальный ток выходов может быть использована в трансформатор
или непосредственно связаны с выходом резистор предоставить два дополнительных,
однополярных выходов напряжения. Дифференциальной топологии соч усилителя может
также можно использовать для получения одного состава выходного напряжения. Выходной
соответствие диапазона напряжения номинально 1,25 В.
Edge-срабатывает входной задвижки, 4 × умножения и температуры
компенсированы температуры ширина запрещенной зоны ссылки были также ин-
тертый, чтобы обеспечить полное решение монолитного ЦАП. Гибкий
определение возможных источников поддержки +3 V и +5 V логики семей CMOS.
логических уровней TTL может также быть размещены за счет сокращения
AD9774 цифрового питания.
На чипе ведения и управления усилителя настроены на
максимальную точность и гибкость. AD9774 может управляться
на на чипе ссылки или с помощью различных внешних ссылки
напряжения. Полномасштабной тока AD9774 можно регулировать
более 2 мА до 20 мА диапазон, обеспечивая тем самым дополнительную прибыль
в диапазоне возможностей.
AD9774 выпускается в 44-MQFP привести пакет. Это
предназначенные для работы на промышленном диапазоне температур.
Ключевые продукты
1. On-Chip 4 × интерполяционный фильтр, облегчает аналоговых реконструкции
Фильтр требования, подавляя первые три изображения на 69 дБ.
2. Низкий сбой и быстро время установления обеспечить выдающиеся динамические
производительность для реконструкции или сигнала цифрового синтеза
требования, в том числе сообщений.
3. On-чип, края вызвало CMOS входной задвижки интерфейс легко
в CMOS и логики семей TTL. AD9774 может поддерживать
ввода данных со скоростью до 32 MSPS.
4. С температурной компенсацией, 1,20 V запрещенной зоны ссылка
включены на чипе, предоставляя полное решение КСР.
внешние ссылки могут быть использованы.
5. Тока на выходе (ы) AD9774 может быть легко настроена
для различных одного состава или схему топологии дифференциала.
6. On-чип умножения генерирует высокоскоростной часы
требуется внутренних фильтров интерполяции. Оба × 2 и 4 ×
часы создаются из нижней данных тактовой частотой поставляются
пользователем.
TxDAC + является торговой маркой компании Analog Devices, Inc
ОСОБЕННОСТИ
Single V или V 5 поставка 3
14-Bit ЦАП и ввода данных Ширина
32 MSPS Входная скорость передачи данных в 5 V
13,5 МГц реконструкции пропускная способность
12 ENOBS @ 1 МГц
77 дБ SFDR @ 5 МГц
4 Интерполяция фильтра
69 дБ одавление
84% Полоса пропускания по Найквиста Отношение
0,002 дБ неравномерность в полосе пропускания
23 3 / 4 цикла задержки
Внутренний 4 умножения
On-Chip 1,20 V номер
44-Lead MQFP пакета
ПРИМЕНЕНИЕ
Связь Передача Источник:
Беспроводной базовые станции
ADSL / HFC Модемы
Прямой цифровой синтез (DDS)

Page 2
-2 -
REV. B
AD9774-ТЕХНИЧЕСКИЕ
DC ТЕХНИЧЕСКИЕ
Параметр
Мин
Typ
Макс
Единицы
Решение
14
Биты
DC ТОЧНОСТЬ
1
Интегральные Ошибка линеаризации (INL)
T
= +25 ° C
± 4
LSB
T
MIN
Т
MAX
Дифференциальную нелинейность (DNL)
T
= +25 ° C
± 3
LSB
T
MIN
Т
MAX
Монотонность (12-Bit)
ГАРАНТИЯ ЗА Номинальная температура АССОРТИМЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ANALOG OUTPUT
Офсетная ошибке
-0,025
0,025
% От FSR
Усиление Error (без внутренних Reference)
-7
± 1
+7
% От FSR
Ошибка усиления (с внутренней Reference)
7,5
± 1
7,5
% От FSR
Полный-Scale Выходной ток
2
20
ма
Соблюдение Диапазон вывода
1,25
V
Выходное сопротивление
100
А Ω
Выходная емкость
5
пФ
Справочные данные
Опорного напряжения
1,14
1,20
1,26
V
Рег Выходной ток
3
1
μ
Опорного сигнала
Входной диапазон соблюдению
0,1
1,25
V
Рег Входное сопротивление
1
M Ω
Температурные коэффициенты
Однополярный дрейфа нуля
0
мг / FSR / ° C
Усиление Дрифт (без внутреннего Reference)
± 50
мг / FSR / ° C
Усиление Дрифт (с внутренней Reference)
± 100
мг / FSR / ° C
Опорного напряжения Дрифт
± 100
мг / FSR / ° C
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
AVDD
Диапазон напряжения
4
2,7
5,0
5,5
V
Analog Ток (I
AVDD
)
26,5
32
ма
Analog Ток потребления в спящем режиме (I
AVDD
)
3,2
5
ма
PLLVDD
Диапазон напряжения
2,7
5,0
5,5
V
Умножения подаче тока (I
PLLVDD
)
13
17
ма
DVDD
Диапазон напряжения
2,7
5,0
5,5
V
Цифровые Ток на 5 V (I
DVDD
)
5
123,0
140,0
ма
Цифровые Ток на 5 V в SNOOZE режиме (I
DVDD
)
42,0
50,0
ма
Цифровые Ток на 3 V (I
DVDD
)
5
62,0
ма
Номинальная мощность рассеивания
AVDD и DVDD на 3 V
6
415
мВт
AVDD и DVDD на 5 V
6
1125
мВт
Питание Отказ Ratio (PSRR)
7
- AVDD
-0,2
0,2
% От FSR / V
Питание Отказ Ratio (PSRR)
7
- PLLVDD
-0,025
0,025
% От FSR / V
Питание Отказ Ratio (PSRR)
7
- DVDD
-0,025
0,025
% От FSR / V
Рабочий диапазон
-40
+85
° C
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Измеряется в IOUTA рулем виртуальной земли.
2
Номинальная полномасштабной тока, IOUTFS, является 32 × Я
REF
тока.
3
Использование внешнего усилителя к какой-либо диск внешней нагрузки.
4
Для работы ниже 3 V, рекомендуется, чтобы выходной ток быть уменьшена до 12 мА или меньше для поддержания оптимальной производительности.
5
Измеряется в F
CLOCK
= 25 MSPS и /
OUT
= 1,01 МГц.
6
Измеряется как буферизации выходного напряжения в 50 Ω R
LOAD
на IOUTA и IOUTB, е
CLOCK
= 32 MSPS и /
OUT
= 12,8 МГц.
7
± 5% поставки изменения власти.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
(T
MIN
Т
MAX
, AVDD = +5 V, +5 PLLVDD = V, +5 DVDD = V, I
OUTFS
= 20 мА, если не указано иное)

Page 3
-3 -
REV. B
AD9774
Динамические характеристики
Параметр
Мин
Typ
Макс
Единицы
Динамические характеристики
Максимальная скорость вывода со Обновление / DVDD = 5 V
128
MSPS
Максимальная выходная частота обновления ж / DVDD = 3 V
100
128
MSPS
Выходной Расселение времени (Т
ST
) (До 0,025%)
35
нс
Выходной Распространение Delay (т
PD
)
55
Часы
1
Glitch Импульс
5
PV-ы
Время нарастания выходного (10% до 90%)
1
2,5
нс
Выходной Fall время (от 10% до 90%)
1
2,5
нс
Выходной шум (I
OUTFS
= 20 мА)
50
пА / Гц
2
AC линейности Найквиста
Ложные динамический диапазон (SFDR) до Найквиста
е
CLOCK
= 25 MSPS, е
OUT
= 1,01 МГц
0 dBFS выходной
79
дБ
-6 DBFS выходной
86
дБ
-12 DBFS Выходной
75
дБ
-18 DBFS Выходной
75
дБ
е
CLOCK
= 32 MSPS, е
OUT
= 1,01 МГц
78
дБ
е
CLOCK
= 32 MSPS, е
OUT
= 5,01 МГц
77
дБ
е
CLOCK
= 32 MSPS, е
OUT
= 10,01 МГц
79
дБ
е
CLOCK
= 32 MSPS, е
OUT
= 13,01 МГц
78
дБ
Коэффициент нелинейных искажений (THD)
е
CLOCK
= 25 MSPS, е
OUT
= 1,01 МГц; 0 dBFS
-75
дБ
Отношение сигнал / шум (SNR)
е
CLOCK
= 25 MSPS, е
OUT
= 1,01 МГц; 0 dBFS
76
дБ
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Задержка распространения является задержка с вводом данных для обновления ЦАП.
2
Измеренные одного состава в 50 Ω нагрузки.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
(T
MIN
Т
MAX
, AVDD = +5 V, +5 PLLVDD = V, +5 DVDD = V, I
OUTFS
= 20 мА, дифференциального преобразователя
Связанные выход, 50 Дважды прекращается, если не указано иное)
DIGITAL ТЕХНИЧЕСКИЕ
Параметр
Мин
Typ
Макс
Единицы
Цифровой вход
Logic "1" Напряжение @ DVDD = +5 V
3,5
5
V
Logic "1" Напряжение @ DVDD = 3 V
2,1
3
V
Logic "0" Напряжение @ DVDD = +5 V
0
1,3
V
Logic "0" Напряжение @ DVDD = 3 V
0
0,9
V
Logic "1" Текущий
-10
+10
μ
Logic "0" Текущие
-10
+10
μ
Входная емкость
5
пФ
Входной установки времени (Т
S
)
2,5
нс
Входной Hold времени (Т
H
)
1,5
нс
Защелка Длительность и пульса (т
LPW
)
4
нс
(T
MIN
Т
MAX
, AVDD = +5 V, +5 PLLVDD = V, +5 DVDD = V, I
OUTFS
= 20 мА, если не указано иное)
0,025%
0,025%
т
S
т
H
т
LPW
т
PD
т
ST
DB0-DB11
CLOCK
IOUTA
ИЛИ
IOUTB
Рисунок 1. Временная диаграмма

Page 4
-4 -
REV. B
AD9774-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ФИЛЬТР ТЕХНИЧЕСКИЕ DIGITAL
Параметр
Мин
Typ
Макс
Единицы
Максимальная входная тактовая частота (F
CLOCK
)
DVDD = 5 V
32
MSPS
DVDD = 3 V
25
32
MSPS
Характеристики фильтра DIGITAL
Ширина полосы пропускания
1
: 0,005 дБ
0,410
е
OUT
/ Ж
CLOCK
Ширина полосы пропускания: 0,01 дБ
0,414
е
OUT
/ Ж
CLOCK
Ширина полосы пропускания: 0,1 дБ
0,420
е
OUT
/ Ж
CLOCK
Ширина полосы пропускания: -3 дБ
0,482
е
OUT
/ Ж
CLOCK
Линейной фазовой характеристикой (КИХ реализации)
Полосе ОТКАЗА
0,591 F
CLOCK
до 3,419 F
CLOCK
-69,5
дБ
0,591 F
CLOCK
до 1,409 F
CLOCK
-79,5
дБ
ГВЗ
2
38
Входной часы
ИМПУЛЬС ОТВЕТ ВРЕМЕНИ
-40 ДБ
53
Входной часы
-60 ДБ
62
Входной часы
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Исключая sinx / х характеристика ЦАП.
2
Определяется как число тактов данных между входной импульс и пик выхода ответ.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
(T
MIN
Т < /div>
MAX
, AVDD = 2,7 В до 5,5 В, 2,7 DVDD = V до +5.5 V, I
OUTFS
= 20 мА, если
не указано иное)
Максимальная нагрузка ABSOLUTE *
С
Уважение
Параметр
к
Min Max
Единицы
AVDD
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
6,5
V
DVDD
DCOM
-0,3
6,5
V
PLLVDD
PLLCOM -0,3
6,5
V
Автоматическое кодирующее устройство
DCOM
-0,3
0,3
V
PLLCOM
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
0,3
V
PLLCOM
DCOM
-0,3
0,3
V
AVDD
DVDD
-6,5
6,5
V
PLLVDD
DVDD
-0,3
6,5
V
PLLVDD
AVDD
-0,3
6,5
V
CLKIN, CLK4 × В
DVDD
-0,3
6,5
V
SLEEP, SNOOZE
DCOM
-0,3
DVDD + 0,3
V
Цифровой вход
DCOM
-0,3
DVDD + 0,3
V
PLL DIVIDE, LPF
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
PLLVDD + 0,3 V
PLLLOCK
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
PLLVDD + 0,3 V
VCO IN / EXT
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
PLLVDD + 0,3 V
IOUTA / IOUTB
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
AVDD + 0,3
V
REFIO, FSADJ
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
AVDD + 0,3
V
FSADJ
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
AVDD + 0,3
V
МСУПН
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
AVDD + 0,3
V
REFCOM
Автоматическое кодирующее устройство
-0,3
0,3
V
Температура перехода
+150
° C
Температура хранения
-65
+150
° C
Ведущие температуры
+300
° C
(10 секунд)
* Подчеркивает выше перечисленных при абсолютной Оценки Максимальная может привести к вечной
Нент к повреждению устройства. Это стресс рейтинг только; Функциональные возможности
устройство на таких или любых других указанных выше условий, указанных в оперативной
разделах данной спецификации не подразумевается. Воздействие абсолютной оценки максимального
в течение продолжительного периода может повлиять на устройство надежности.
ЗАКАЗ путешествий
Температура
Пакет
Пакет
Модель
Диапазон
Описание
Option *
AD9774AS
-40 ° С до +85 ° C
44-Lead MQFP
S-44
AD9774EB
Evaluation Board
* S = Метрическая Flatpack Quad.
Теплофизическая характеристика
Тепловое сопротивление
44-Lead MQFP
θ
JA
= 53,2 ° C / W
θ
JC
= 19 ° C / W

Page 5
AD9774
-5 -
REV. B
ВНИМАНИЕ!
ОУР (электростатический разряд), чувствительные устройства. Электростатические заряды достигать 4000 V легко
накопить на организм человека и испытательное оборудование и может выполнять без обнаружения.
Хотя AD9 774 функции собственной защиты ОУР схем, постоянное повреждение может
место на устройствах под действием высоких энергии электростатических разрядов. Таким образом, надлежащее ОУР
меры предосторожности для избежания ухудшения производительности или потерю функциональности.
Таблица I. Integer коэффициентов фильтра для первого этапа интерполяцией-
Тион фильтра (55-Нажмите Halfband FIR-фильтр)
Ниже
Верхний
Целое число
Коэффициент
Коэффициент
Значение
H (1)
H (55)
-1
H (2)
H (54)
0
H (3)
H (53)
3
H (4)
H (52)
0
H (5)
H (51)
-7
H (6)
H (50)
0
H (7)
H (49)
15
H (8)
H (48)
0
H (9)
H (47)
-28
H (10)
H (46)
0
H (11)
H (45)
49
H (12)
H (44)
0
H (13)
H (43)
-81
H (14)
H (42)
0
H (15)
H (41)
128
H (16)
H (40)
0
H (17)
H (39)
-196
H (18)
H (38)
0
H (19)
H (37)
295
H (20)
H (36)
0
H (21)
H (35)
-447
H (22)
H (34)
0
H (23)
H (33)
706
H (24)
H (32)
0
H (25)
H (31)
-1274
H (26)
H (30)
0
H (27)
H (29)
3976
H (28)
6276
Таблица II. Integer коэффициентов фильтра для второй этап Inter-
polation фильтр (23-Tap Halfband FIR-фильтр)
Ниже
Верхний
Целое число
Коэффициент
Коэффициент
Значение
H (1)
H (23)
-6
H (2)
H (22)
0
H (3)
H (21)
37
H (4)
H (20)
0
H (5)
H (19)
-125
H (6)
H (18)
0
H (7)
H (17)
316
H (8)
H (16)
0
H (9)
H (15)
-736
H (10)
H (14)
0
H (11)
H (13)
2562
H (12)
4096
Периодичность - DC-2-
е
CLOCK
0
-20
-180
0
0,5
OUTPUT - dBFS
-80
-120
-140
-160
-40
-60
-100
1,0
1,5
2,0
Рис 2а. FIR-фильтр Частотный диапазон
ВРЕМЯ - Примеры
1,0
-0,4
0
80
10
Нормированные OUTPUT
20
30
40
50
60
70
0,8< /b>
0,4
0,2
0,0
-0,2
0,6
2, б. FIR-фильтр Импульс Ответ
ВНИМАНИЕ!
ОУР SENSITIVE УСТРОЙСТВО

Page 6
AD9774
-6 -
REV. B
Описания функций PIN
Номер штырька
Имя
Описание
1, 19, 40, 44 DCOM
Цифровые Common.
2
DB13
Наиболее важные данные Bit (MSB).
3-14
DB12-DB1
Данные биты 1-12.
15
DB0
Младший бит данных (LSB).
16, 17, 42
Северная Каролина
Нет внутренней связи.
18, 41
DVDD
Цифровые напряжение питания (2,7 В до 5,5 В).
20
CLK IN / OUT
Часы, когда входное PLL умножения включен. Часы Производительность при PLL умножения
инвалидов. Данные запертом на повышение края.
21
PLLLOCK
Фаза Lock Lock-Луп-сигнала. Активный высокого указывает PLL заблокирован для ввода часов.
22
CLK4 × В
Внешние 4 × часов вход, когда PLL отключен. Не подключается, когда внутренние PLL активен.
23
PLLDIVIDE
PLL Диапазон контроля Pin. Подключение к PLLCOM если CLKIN выше 10 MSPS. Подключение к
PLLVDD если CLKIN между 10 и 5,5 MSPS MSPS.
24
VCO IN / EXT
Внутренний управляемые напряжением осциллятора (VCO) Включить / выключить Pin. Подключение к PLLVDD, с тем чтобы
VCO. Подключение к PLLCOM отключить VCO и привод CLK4 × В с внешним выходом VCO.
25
LPF
PLL-Луп-фильтр Node. Подключение к наружная л VCO входного контроля, если внутренние VCO инвалидов.
26
PLLVDD
Фаза Lock Loop (PLL) напряжение питания (2,7 В до 5,5 В). Должен быть установлен аналогичный напряжения DVDD.
27
PLLCOM
Фаза Lock Луп Common.
28
PLLENABLE
Фаза Lock Луп Включить. Подключение к PLLVDD включить. Подключение к PLLCOM отключить.
29
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
Завод Test. Оставить открытым.
30
REFLO
Рег землей, когда внутренние 1,2 V номер б. Подключение к AVDD отключить внутреннюю
ссылки.
31
REFIO
Рег ввода / вывода. Служит в качестве опорного сигнала, когда внутренняя ссылка инвалидов (например, галстук REFLO
в AVDD). Служит 1,2 V справочные данные, когда внутренние ссылки активирован (например, галстук, чтобы REFLO
ACOM). Требуется 0,1 μ F конденсатор ACOM, когда внутренние ссылки активирована.
32
FSADJ
Полный-Scale Текущий выходной шум.
33
REFCOMP
Шумоподавление Node. Добавить 0,1 μ F к AVDD.
34
Автоматическое кодирующее устройство
Analog Common.
35
AVDD
Analog напряжение питания (2,7 В до 5,5 В).
36
IOUTB
Дополнительные КСР Текущий выпуск. Полномасштабное текущей, когда все биты данных 0s.
37
IOUTA
КСР Текущий выпуск. Полномасштабное текущей, когда все биты данных 1S.
38
МСУПН
Внутренние смещения узла для переключения схемы драйвера. Отделить в ACOM с 0,1 μ F конденсатора.
39
SLEEP
Power-Down контроля входа. Активный Высокий. Подключение к DCOM, если не используется.
43
SNOOZE
SNOOZE контроля входа. Отключение 4 × интерполяционный фильтр, чтобы уменьшить энергопотребление цифровых
только. Активный Высокий. Подключение к DCOM, если не используется.
Конфигурация ПИН
3
4
5
6
7
1
2
10
11
8
9
40 39 38
41
42
43
44
36 35 34
37
29
30
31
32
33
27
28
25
26
23
24
PIN 1
IDENTIFIER
TOP VIEW
(Не в масштабе)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
REFCOMP
FSADJ
REFIO
REFLO
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
PLLENABLE
PLLCOM
AD9774
DCOM
DB13
DB12
DB11
DB10
DB9
DB8
NC = NO CONNECT
DB7
DB6
DB5
DB4
PLLVDD
LPF
VCO IN / EXT
PLLDIVIDE
DB3
DB2
DB1
DB0
Северная Каролина
Северная Каролина
DVDD
DCOM
CLK IN / OUT
PLLLOCK
CLK4
В
IOUTB
Автоматическое кодирующее устройство
DCOM
SNOOZE
DVDD
IOUTA
AVDD
DCOM
SLEEP
МСУПН
Северная Каролина

Page 7
AD9774
-7 -
REV. B
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫЕ
Ошибка линеаризации (также называемой интегральной нелинейности или INL)
Нелинейность определяется как максимальное отклонение фактического
аналоговый выход от идеальной продукции, определяется прямой
Линия, проведенная от нуля до полной шкалы.
Дифференциальная нелинейность (или DNL)
DNL является мерой изменения в аналоговое значение, нормированное
в полном масштабе, связанных с 1 LSB изменения в цифровой код входа.
Монотонность
AD / конвертер монотонным, если выходной или увеличения или
остается постоянной при увеличении цифровых входа.
Офсетная ошибке
Отклонение выходного тока от идеала нуля
называют смещение ошибки. Для IOUTA, 0 мА, как ожидается, когда
входы все 0s. Для IOUTB, 0 мА ожидается
, когда все входы настроены на 1S.
Ошибка усиления
Разница между фактическим и идеальным выходом службы.
фактической службы определяется выходной, когда все входы устанавливаются
до 1 с, за вычетом выходных, когда все входы имеют значение 0s.
Соблюдение Диапазон вывода
Диапазон допустимых напряжений на выходе ток-вывода
КСР. Операции за максимальные пределы этих требований может
приводить либо к стадии насыщения выхода или выхода из строя, в результате чего
нелинейной работы.
Температурный дрейф
Температурный дрейф указан как максимальный переход от
окружающей среды (25 ° C) значения до значения на любом T
MIN
или Т
MAX
. Для
смещения и усиления дрейф дрейф сообщили в м.д. полномасштабной
Диапазон (FSR) на каждый градус C. Для справки дрейфа дрейфа повторно
сообщить в течение стр / мин на каждый градус C.
Питание Отклонение
Максимальное изменение полномасштабного выхода, как поставки
варьируются от номинальной минимальной и максимальной указанного
напряжения.
Вре я успокоения
Время, необходимое для выхода достичь и оставаться в пределах
заданном диапазоне ошибка о его окончательная стоимость, измеряемая от
начало выхода на переходном этапе.
Glitch Импульс
Асимметричный переключения в КСР привести к нежелательным
выход переходных, которые количественно сбой импульс. Это
указаны площадь нетто сбой в мкв-х годов.
Ложные динамический диапазон
Разница в децибелах между среднеквадратичной амплитуды выходного
сигнала и пика ложный сигнал на указанные полосы пропускания.
Коэффициент нелинейных искажений
THD это отношение среднеквадратичного сумма первых 6 гармонических ком-
компоненты для среднеквадратичное значение измеряемого входного сигнала. Это
выражается в процентах или в децибелах (дБ).
Отношение сигнал / шум (SNR)
S / N есть отношение среднеквадратичного значения измеряемой выходной сигнал
к среднеквадратичной сумме всех других спектральных компонентов ниже
Частота Найквиста, за исключением первых 6 гармоник и постоянного тока.
Соотношение сигнал / шум выражается в децибелах.
Полоса пропускания
Диапазон частот, в котором любой вход в них применяются проходит
незатухающей к выходу ЦАП.
Отказ полосе
Сумма ослабления частот за пределами полосы пропускания
применительно к КСР, по отношению к полномасштабной сигнал, поступающий на
КСР ввода в полосе пропускания.
Группа Задержка
Количество входных часы между импульс, приложенный в
устройства ввода и ЦАП пиковый ток.
Импульсный отклик
Ответ устройство импульса на входе.
VCO
IN / EXT
PLL
РАЗДЕЛИТЬ PLLCOM
REFLO
PLL CLOCK
МУЛЬТИПЛИКАТОРА
REFIO
CLK< /b>
IN / OUT
SNOOZE
IOUTA
FSADJ
AD9774
SLEEP
DCOM DVDD МСУПН ACOM AVDD
1,2 V ВЕДЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ AMP
PLL
ENABLE
PLLLOCK
В CLK4
PLLVDD
LPF
IOUTB
EDGE
ПУСКОВОЙ
Задвижки
14-разрядный ЦАП
2
2
1
2
4
4
14
14
14
14
DIGITAL
DATA
TEKTRONIX СРГ-2021
50
20пФ
50
20пФ
0,1 F
100
Mini-Circuits
T1-1T
К HP3589A
SPECTRUM / СЕТЬ
АНАЛИЗАТОР
50
INPUT
0,01 F
1.5k
3 V
D
3 V
D
3 V
D
0,1 F
+5 V
1.91k
0,1 F
REFCOMP
ВАРИАНТ 4
Рисунок 3. Основные AC установки испытаний Характеризация

Page 8
10dB - DIV
10
-60
-90
0
128,0
25,6
51,2
76,8
102,4
0
-50
-70
-80
-30
-40
-10
-20
"Внутриполосное"
МГц
Рисунок 4. Один тон Спектральный участок
@ 32 MSPS ш / ж
OUT
= 12,8 МГц (округ Колумбия
4 × CLKIN)
10dB - DIV
10
-60
-90
0
64,0
12,8
25,6
38,4
51,2
-70
-80
0
-50
-30
-40
-10
-20
"Внутриполосное"
МГц
Рисунок 7. Один тон Спектральный участок
@ 16 MSPS ш / ж
OUT
= 6,4 МГц (округ Колумбия
4 × CLKIN)
10dB - DIV
10
-60
-90
0
32,0
6,4
12,8
19,2
25,6
0
-50
-70
-80
-30
-40
-10
-20
МГц
Рисунок 10. Один тон Спектральный участок
е
OUT
@ 8 MSPS ш / ж
OUT
= 3,2 МГц (DC
до 4 × CLKIN)
AD9774
-8 -
REV. B
Типичные Характеристика кривых AC
(AVDD = +5 V, PLLVDD = +3 V, DVDD = +3 V, I
OUTFS
= 20 мА, 50 дважды прервано нагрузки, дифференциальный выход, T
= +25 C, если иное не
к сведению. Примечание: PLLVDD = +5 V и +5 DVDD = V для цифры 4, 5 и 6.)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
90
60
0
2
14
4
6
8
10
12
85
80
75
70
65
0dBFS
-6dBFS
-18dBFS
-12dBFS
Рисунок 5. "Внутриполосное" SFDR против F
OUT
@ 32 MSPS (DC для CLKIN / 2)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
90
60
0
1
7
2
3
4
5
6
85
80
75
70
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 8. "Внутриполосное" SFDR против F
OUT
@ 16 MSPS (DC для CLKIN / 2)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
90
60
0
0,5
3,5
1
1,5
2
2,5
3
85
80
75
70
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 11. "Внутриполосное" SFDR против F
OUT
@ 8 MSPS (DC для CLKIN / 2)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ < /div>
85
35
0
2
14
4
6
8
10
12
80
55
50
45
40
70
60
75
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 6. "Из-оф-Band" SFDR против F
OUT
@ 32 MSPS (CLKIN / 2 до 3 1 / 2 CLKIN)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
85
35
0
1
7
2
3
4
5
6
80
55
50
45
40
70
60
75
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 9. "Из-оф-Band" SFDR против
е
OUT
@ 16 MSPS (CLKIN / 2 до 3 1 / 2
CLKIN)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
85
35
0
0,5
3,5
1
1,5
2
2,5
3
80
55
50
45
40
70
60
75
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 12. "Из-оф-Band" SFDR против
е
OUT
@ 8 MSPS (CLKIN / 2 до 3 1 / 2
CLKIN)
AD9774
-9 -
REV. B
10dB - DIV
10
-90
0
1,0
8,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
0
-30
-40
-60
-80
-10
-20
-50
-70
МГц
Рисунок 13. Один тон Спектральный участок
@ 2 MSPS ш / ж
OUT
= 800 кГц (для DC
4 × CLKIN)
В
- DBFS
SFDR - дБ
90
60
-18 -16
0
-14 -12 -10
-6
-4
-2
-8
85
80
75
70
65
1.45MHz @ 16MSPS
@ 363kHz 4MSPS
@ 727kHz 8MSPS
2.9MHz @ 32MSPS
Рисунок 16. "In-Band" один тон
SFDR против
В
@ F
OUT
= F
CLOCK
/ 7
(DC для CLKIN / 2)
OUT
- DBFS
SFDR - дБ
80
50
-18 -16
0
-14 -12 -10
-6
-4
-2
-8
75
70
65
60
55
5.6/6.4MHz @ 16MSPS
1.4/1.6MHz @ 4MSPS
2.8/3.2MHz @ 8MSPS
11.2/12.8MHz @ 32MSPS
Рисунок 19. "In-Band" Two Tone
SFDR против
OUT
@ F
OUT
= F
CLOCK
/ 2,7
(DC для CLKIN / 2)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
90
60
0,1
0,2
0,8
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
85
80
75
70
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 14. "Внутриполосное" SFDR против F
OUT
@ 2 MSPS (DC для CLKIN / 2)
В
- DBFS
SFDR - дБ
85
35
-18 -16
0
-14 -12 -10
-6
-4
-2
-8
80
60
50
45
40
75
70
55
65
1.45MHz @ 16MSPS
@ 363kHz 4MSPS
@ 727kHz 8MSPS
2.9MHz @ 32MSPS
Рисунок 17. Внеполосный один тон
SFDR против
В
@ F
OUT
= F
CLOCK
/ 7
(DC на 3 1 / 2 CLKIN)
OUT
- DBFS
SFDR - дБ
85
35
-18 -16
0
-14 -12 -10
-6
-4
-2
-8
80
60
50
45
40
75
70
55
65
5.6/6.4MHz @ 16MSPS
1.4/1.6MHz @ 4MSPS
2.8/3.2MHz @ 8MSPS
11.2/12.8MHz @ 32MSPS
Рисунок 20. "Из-оф-Band" Two Tone
SFDR против
OUT
@ F
OUT
= F
CLOCK
/ 2,7
(DC на 3 1 / 2 CLKIN)
е
OUT
- МГц
SFDR - дБ
85
35
0
0,2
0,8
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
80
55
50
45
40
70
60
75
65
0dBFS
-6dBFS
-12dBFS
-18dBFS
Рисунок 15. "Из-оф-Band" SFDR
против F
OUT
@ 2 MSPS (CLKIN / 2
3 1 / 2 CLKIN)
е
CLK
- MSPS
SNR - дБ
80
75
60
10
20
30
70
65
DVDD = 3.3V
DVDD = 5.0V
Рисунок 18. SNR против F
CLKIN
@ F
OUT
=
2 МГц (DC для CLKIN / 2)
10 dB - DIV
-10
-80
-110
0
128,0
25,6
51,2
76,8
102,4
-20
-70
-90
-100
-50
-60
-30
-40
Рисунок 21. Multitone Спектральный участок
@ 32 MSPS (DC-4 × C LKIN)
AD9774
-10 -
REV. B
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рисунок 22 показана упрощенная блок-схема AD9774.
AD9774 является полным, 4 × передискретизацией, 14-разрядный ЦАП, что-
включает два каскадных 2 × интерполяции фильтры, фазовой автоподстройки частоты
(PLL) умножения, а ширина запрещенной зоны 1,20 вольт напряжения Приведи
ция. 14-битный ЦАП обеспечивает два дополнительных текущих
выходы которых полномасштабной тока определяется внешними
резистор. Входные данные, которые в запертом края срабатывает входной
Задвижки является первой интерполяции в четыре раза путем интерполяции
фильтры перед обновлением 14-разрядный ЦАП. PLL умножения
производит необходимые внутренне синхронизирован 1 ×, 2 × и 4 ×
Часы от внешнюю ссылку. AD9774 может поддерживать
входных данных этот показатель составляет 32 MSPS, соответствующие КСР
скоростью обновления 128 MSPS.
Аналоговых и цифровых участков AD9774 отдельные
питания входов (например, AVDD и DVDD), которые могут работать
за 2,7 В до 5,5 диапазоне V. Отдельный вход питания (т. е.
PLLVDD), имеющие аналогичные диапазоне также оказывается
PLL умножения. Для поддержания оптимального шума и перемещенных
искажения производительность, PLLVDD должна поддерживаться на уровне
том же уровне напряжения DVDD.
VCO
IN / EXT
PLL
РАЗРЫВ
PLLCOM
PLL CLOCK
МУЛЬТИПЛИКАТОРА
REFIO
SNOOZE
IOUTA
FSADJ
AD9774
SLEEP
DCOM DVDD МСУПН ACOM AVDD
1,2 V ВЕДЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ AMP
PLL
ENABLE
PLLLOCK
В CLK4
PLLVDD
LPF
IOUTB
EDGE
ПУСКОВОЙ
Задвижки
14
14-BIT
КСР
DATA
МАТЕРИАЛЫ
(DB13-DB0)
2
2
1
2
4
4
14
14
14
CLK IN / OUT
REFCOMP REFLO
Рисунок 22. Функциональная блок-схема
Предыдущий 14-разрядный ЦАП два каскадных 2 × цифровой интерполяцией-
Тион этапах фильтр на основе 55 - и 23-кран halfband симметричных
РПИ топологии. Фронту задвижки используются для ввода защелки
данные на повышение края CLK IN / OUT. Композитных частоты
частоты и импульсной характеристики обоих фильтров приведены на рис-
Ерс 2а и 2b. Таблицу I и Таблицу II список идеализированной фильтр
коэффициенты для каждого из этапов фильтр. Интерполяции фильтры
существенно умножить скорость передачи данных, ввод данных в КСР на коэффициент
4 по отношению к своей первоначальной скорости передачи данных ввода одновременно
снижение величины изображения, связанные с ориги-
NAL ввода скорости передачи данных.
Преимущества интерполяционный фильтр, отчетливо видны на рисунке
23, которая показывает пример частоты и времени домена
представление дискретного сигнала синусоидальной волны времени до и
после того, как применительно к цифровой фильтр интерполяции. Изображения
синус волны сигнала появляются вокруг кратных ЦАП ввода
скорость передачи данных как и предсказывает теория выборочного метода. Эти нежелательные
изображения появятся на выходе реконструкции КСР,
, хотя изменение КСР грех (х) / (х) сглаживания ответ.
Во многих ограниченной спектральной полосой применения, эти изображения должны быть под-
нажатии на аналогового фильтра после ЦАП. Сложность
настоящего аналогового фильтра, как правило, определяется в зависимости от близости
желаемой основных на первое изображение и необходимые
количество изображений подавления. Добавление в сложности этой
аналогового фильтра может быть требование о компенсации
ЦАП грех (х) / х ответа.
Ссылаясь на рисунке 23, "новая" первая картинка относится к
скорость передачи данных КСР выше после интерполяции "толкнул" из меха-
есть по отношению к входному сигналу. "Старый" первый картинка
с более низкой скорости передачи данных КСР до интерполяции подавляется
на цифровой фильтр. В результате перехода группы на ана-
реконструкция фильтра журнала увеличивается, тем самым уменьшая комплексно-
Ити аналогового фильтра. Кроме того, грех (х) / х сглаживания более
эффективной полосы пропускания (например, постоянного тока до F
CLOCK
/ 2) значительно уменьшается.
AD9774 включает в себя PLL умножения, который производит
необходимых внутренних синхронизированы 1 ×, 2 × 4 × и часы для
фронту задвижки, фильтры интерполяции и ЦАП.
PLL умножения обычно принимает данные часы ввода,
CLK IN / OUT, так как его источника справочной информации. Кроме того, он также может
быть сконфигурирован с использованием внешних 4 × часов через CLK4 × IN.
PLLDIVIDE, VCO IN / EXT, PLLENABLE и PLLLOCK
расположены управляющие входы / выходы, используемые в PLL тактовый генератор.
Обратитесь к PLL умножения ОПЕРАЦИИ сек-
Тион для подробного обсуждения на его деятельность.
Цифровой части AD9774 включает также ряд других
контроль входов и выходов. SLEEP и SNOOZE входов
предоставлять различные энергосберегающие режимы, как описано в
SLEEP и SNOOZE разделе.
ОСНОВНЫЕ
4f
CLOCK
2F
CLOCK
Частотной области
4f
CLOCK
ЦАП
"SINX"
X
2F
CLOCK
1
4
е
CLOCK
ОСНОВНЫЕ
DIGITAL
ФИЛЬТР
УДАЛЕНА
"Старые"
1
ST
IMAGE
"NEW"
1ST IMAGE
4f
CLOCK
2F
CLOCK
1
е
CLOCK
ВРЕМЯ DOMAIN
4x интерполяционный фильтр
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ LATCH
КСР
4 F
CLOCK
е
CLOCK
4x
1
ST
IMAGE
Рисунок 23. Время и частота домена Пример цифровой фильтр интерполяции
AD9774
-11 -
REV. B
PLL умножения ОПЕРАЦИИ
Фаза Lock Loop (PLL) умножения является неотъемлемым
работы AD9774 в том, что оно производит необходимые меж-
Нэлли синхронизированы 1 ×, 2 × 4 × и часы для фронта
задвижки, фильтры интерполяции и ЦАП. На рисунке 24 показана функция
tional блок-схема PLL умножения, что кон-
состоит из фазового детектора, заряда насос, управляемые напряжением
осциллятора (VCO), деления на N цепи и некоторые управляющие входы /
мероприятий. Он производит необходимые внутренние часы для AD9774
, используя один из двух возможных извне эталонных часов
источников применяться либо CLKIN или CLK4 × IN. PLLENABLE
и VCO IN / EXT активно контролировать ВЕРХОВНОГО ресурсов, используемых для
позволить заряда насоса и VCO соответственно.
Для поддержания оптимального шумов и искажений производительности,
PLLVDD и DVDD должен быть установлен на аналогичных уровнях напряжения. Если
отдельные предложения не могут быть предоставлены для PLLVDD, PLLVDD
могут быть привязаны к DVDD помощью фильтра LC сеть аналогична
показано на рисунке 41.
Многие приложения будут выбирать эталонных часов, работающих на
скорость ввода данных, как показано на рисунке 24. В этом случае внешняя
часы источника применяется к CLKIN и PLL умножения
полностью включен, связывая PLLENABLE и VCO IN / EXT на
PLLVDD. Обратите внимание, CLKIN должны придерживаться сроков требо-
ments показано на рисунке 1. 1,5 к Ω резистор 0,01 μ F керамические
конденсатора, соединенных последовательно с ФНЧ для PLLVDD являются повторно
quired оптимизации фазовых шумов против решения / усвоение время
характеристики PLL. PLLLOCK является контроль выходных, до-
Tive HIGH, которые могут быть проверены на системе питания до
показывают, что PLL успешно "закрыты", чтобы CLKIN. Обратите внимание,
приложениям, использующим несколько устройств AD9774 принесет пользу
с PLL умножения способность обеспечить точное одновре-
спонтанного обновления / фазовой синхронизации этих устройств при
руководствоваться теми же источника тактовых входа.
PLLDIVIDE используется для заданного "закрытый" диапазон PLL. Это
должны быть связаны с PLLCOM если CLKIN больше 10 МГц
и если PLLVDD CLKIN между 5,5 МГц и 10 МГц.
Для работы ниже 5,5 МГц (т.е. ввод данных со скоростью меньше, чем
5,5 MSPS), внутренний заряд насоса и VCO следует
инвалидов, связывая PLLENABLE и VCO IN / EXT LOW. В
этом случае, пользователь должен поставить системные часы, работающих на 4 ×
скорость передачи данных ввода как описано ниже.
CONNECT TO
PLLCOM
CONNECT TO
PLLVDD
PLL
РАЗРЫВ
CLK
IN / OUT
PLLLOCK
PLL
ENABLE
LPF
1.5k
0,01 F
2,7 В
5,5 V
D
От +2.7 до +5.5
D
PLL
VDD
PLL
COM
VCO
VCO
IN / EXT
DVDD
CLK
4 В
DCOM
Разделяй
BY-N
8
4
2
1
VCO
CHARGE
НАСОС
ЭТАП
ДЕТЕКТОР
AD9774
Рисунок 24. Умножения с PLL Включено
Есть два случая, в котором пользователь может рассматривать или требуется
Отключение внутреннего PLL Часы тиражирования и поставки
AD9774 с внешним 4 × с системными часами. Применения уже
содержащие системные часы, работающих на 4 (например, 4 ×) вход
скорость передачи данных можно также использовать в качестве источника синхронизации. Ap-
осложнений при участии скорость передачи данных меньше, чем 5,5 MSPS должны использовать
Мастер 4 × часов.
В любом из этих случаев, часы источников применяется для CLK4 × В
и PLL частично отключена, набрав PLLENABLE и
VCO IN / EXT на PLLCOM как показано на рисунке 25. LPF может
остается открытым, поскольку это часть PLL схема отключается.
Деления на цепи N-прежнему остается обеспечение включен 1 × или
2 × внутренние часы на CLOCK IN / OUT в зависимости от состояния
PLLDIVIDE. С цифровой ввод данных в запертом
AD9774 на повышение края 1 × часов, должны PLLDIVIDE
быть привязаны к PLLCOM, что 1 × появятся часы в качестве выходного
на CLOCK IN / OUT. Входные данные должны быть стабильными 5 нс (т. е.
Данные настройки) до восхода края 1 × часы появляются на
CLOCK IN / OUT и по-прежнему стабилен в течение 1 нс после роста
края (т. е. данные держать) в целях обеспечения надлежащего защелкой. Отметим, что рост
края 1 × часов происходит примерно 9 нс до 15 нс относительной
к заднему фронту входного CLK4 ×. Если вопрос времени данных
между AD9774 и ее внешнего драйвера устройства,
CLK4 × ввода может быть обращено взыскание через внешние ворота для обеспечения
надлежащей установки и провести время.
PLL
РАЗРЫВ
PLLLOCK
PLL
ENABLE
LPF
От +2.7 до +5.5
D
PLL
VDD
PLL
COM
VCO
VCO
IN / EXT
DVDD
CLK
4 В
DCOM
Разделяй
BY-N
8
4
2
1
VCO
CHARGE
НАСОС
ЭТАП
ДЕТЕКТОР
AD9774
CLK
IN / OUT
От +2.7 до +5.5
D
Рисунок 25. Часы Divider с PLL для инвалидов
КСР ОПЕРАЦИИ
14-битовый ЦАП с 1,2 V и исходной
управления усилителя показана на рисунке 26. ЦАП состоит из
большой МОП текущего массива источник, способный обеспечить до
20 мА полномасштабной ток, я
OUTFS
. Массив делится на 31
равные токи, которые образуют пять наиболее значимых бит
(MSB). Следующие четыре бита или среднего бит состоит из 15 равных
источники тока, значения которых 1/16th из MSB текущего
источника. Остальные LSBs бинарные взвешенных фракций
среднего бит источников тока. Все эти источники тока являются
переключился на один или другой из 2 выходных узлов (например, IOUTA
IOUTB или) через МОП дифференциального тока выключателей. Осуществлять-
ING среднего и нижнего биты с источниками тока, а
R-2R лестнице, повышает динамические характеристики для многочастотный
или низкой амплитуды сигналов и помогает поддерживать высокий ЦАП
Выходное сопротивление (например,> 100 K Ω).
AD9774
-12 -
REV. B
От +2.7 до +5.5
1.20V REF
REFLO
AVDD
Автоматическое кодирующее устройство
МСУПН
0,1 F
LSB
SWITCHES
Сегментированный
SWITCHES
1.91k
IOUTA
IOUTB
CURRENT
ИСТОЧНИК
ARRAY
REFIO
FS ADJ
0,1 F
50пФ
AD9774
REFCOMP
0,1 F
Рисунок 26. Блок-схема внутреннего ЦАП, 1,2 V ведения,
и цепей управления номер
Полномасштабной выходного тока регулируется ссылка кон-
усилитель низкой степенью минерализации и может быть установлен от 2 мА до 20 мА с помощью внеш-
NAL резистора R
SET
. Внешнего резистора в сочетании с
как управляющий усилитель ведения и опорного напряжения,
REFIO, устанавливает ссылку тока, я
REF
, Что отражается на
для сегментированных источников тока с соответствующим фактором расширения.
Полномасштабной ток, я
OUTFS
, Как раз 32 раз
значен ие Я
REF
.
КСР Transfer Function
AD9774 содержит дополнительные выходы, IOUTA
и IOUTB. IOUTA обеспечит около полномасштабной тока из-
говоря, я
OUTFS
, Когда все биты высоким (например, КСР код = 16383)
в то время как IOUTB, дополнительных выходных, не дает тока.
Тока на выходе появляется на IOUTA и IOUTB является функцией
Тион как входной код, и я
OUTFS
и может быть выражена следующим образом:
IOUTA = (КСР CODE / 16384) × I
OUTFS
(1)
IOUTB = (16383 - DAC КОД) / 16 384 × I
OUTFS
(2)
где КСР кода = 0 до 16383 (т. е. десятичном представлении).
Как уже упоминалось ранее, я
OUTFS
является функцией ссылку
тока
REF
, Что номинально установленного опорного напряжения
V
REFIO
и внешнего резистора R
SET
. Это может быть выражено как:
Я
OUTFS
= 32 × I
REF
(3)
где я
REF
= V
REFIO
/ R
SET
(4)
2 токовых выхода, как правило, диск резистивной нагрузки
непосредственно или через трансформатор. Если постоянное соединение не требуется, IOUTA
IOUTB и должны быть непосредственно связаны с соответствующих резистивных
нагрузки, R
LOAD
, Которые связаны с аналогового общего, ACOM. Внимание
, что R
LOAD
может представлять эквивалентное сопротивление нагрузки рассматривается
IOUTA или IOUTB как это было бы в случае прекращения вдвойне
50 или 75 Ω Ω кабеля. Одного состава выходного напряжения появляется
на IOUTA и IOUTB узлов просто:
V
Ута
= IOUTA × R
LOAD
(5)
V
OUTB
= IOUTB × R
LOAD
(6)
Обратите внимание, что полномасштабное значение V
Ута
и V
OUTB
не должны
превышать указанного диапазона соблюдения выход для поддержания образце
fied искажения и линейности работы.
Дифференциального напряжения V
DIFF
, Выступая по IOUTA и
IOUTB это:
V
DIFF
= (IOUTA - IOUTB) × R
LOAD
(7)
Подставляя значения IOUTA, IOUTB и я
REF
; V
DIFF
может
быть выражена следующим образом:
V
DIFF
= ((2 КСР CODE - 16 383) / 16 384) ×
V
DIFF
= ((32 R
LOAD
/ R
SET
) × V
REFIO
(8)
Последние два уравнения остановиться на некоторых из преимуществ
операционной AD9774 дифференциально. Во-первых, дифференциальные
операции поможет отменить синфазных источников ошибок свя-
ated с IOUTA и IOUTB такие как шум, искажения и постоянного тока
смещения. Во-вторых, дифференциал код зависит от текущих и
последующее напряжение, В
DIFF
, В два раза стоимость одного состава
выходное напряжение (т. е. V
Ута
или V
OUTB
), Что позволяет в два раза
Мощность сигнала в нагрузку.
Обратите внимание, что температурный дрейф прирост производительности на один-
состава (VOUTA и VOUTB) или дифференциальный выход (V
DIFF
) От
AD9774 может быть повышена путем выбора температуры слежения
резисторов R
LOAD
и R
SET
в связи с их радиометрические соотношение
Корабль, как показано в формуле 8.
ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
AD9774 содержит внутренний 1,20 V запрещенной зоны ссылку
, которые можно легко отключить или отменено внешних
ссылки. REFIO служит как вход или выход, в зависимости
от того, внутренние или внешние ссылки выбран. Если
REFLO привязан к ACOM, как показано на рисунке 27, внутренние
ссылка активируется и обеспечивает REFIO 1,20 В на выходе. В
этом случае внутренние ссылки должны быть компенсированы внешне
с керамическим чип конденсатор 0,1 μ F или более из REFIO
в REFLO. Если какой-либо дополнительной нагрузки не требуется, должны REFIO
буферизуемых с внешним усилителем с входного тока см щения-
Аренда менее 100 нА.
50пФ
1,2 V REF
AVDD
REFLO
CURRENT
ИСТОЧНИК
ARRAY
От +2.7 до +5.5
REFIO
FSADJ
2k
0,1 F
AD9774
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
LOAD
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВНЕШНИЕ
REF BUFFER
0,1 F
REFCOMP
Рисунок 27. Внутренний номер конфигурации
Внутренний источник опорного напряжения может быть отключена при подключении к REFLO
AVDD. В этом случае внешняя ссылка может затем быть применены
в REFIO как показано на рисунке 28. Внешняя ссылка может
обеспечить фиксированную опорного напряжения для повышения точности и
производительность сноса или различной опорного напряжения для усиления контроля.
Обратите внимание, что 0,1 μ F компенсации конденсатор не требуется
поскольку внутренние ссылки инвалидов, а также высоким входным им-
pedance (например, 1 M Ω) от REFIO минимизирует загрузку
внешние ссылки.
AD9774
-13 -
REV. B
50пФ
1,2 V REF
AVDD
REFLO
CURRENT
ИСТОЧНИК
ARRAY
От +2.7 до +5.5
REFIO
FS ADJ
R
SET
AD9774
ВНЕШНИЕ
REF
Я
REF
=
V
REFIO
/ R
SET
AVDD
ССЫЛКИ
CONTROL
УСИЛИТЕЛЬ
V
REFIO
0,1 F
REFCOMP
Рисунок 28. Внешние ссылки конфигурации
Справочная CONTROL УСИЛИТЕЛЬ
AD9774 содержит также встроенный усилитель управления,
используется для регулирования масштаба выходного ЦАП полного тока, я
OUTFS
.
Управляющий усилитель настроен в качестве преобразователя VI, как показано на рисунке
на рисунке 28, такой, что его нынешние выходные, я
REF
, Определяется
отношение V
REFIO
и внешнего резистора R
SET
, Как указано
в уравнении 4. Я
REF
копируется на сегментированных текущего
источников с соответствующим фактором расширения для установки я
OUTFS
, как указано в
Уравнение 3.
Управления усилителя позволяет в широком (10:1) корректировка службы
Я
OUTFS
более 2 мА до 20 мА Диапазон установив Я
REF
между
62,5 μ и μ 625 А. Широкого диапазона от я
OUTFS
обеспечивает ряд преимуществ применения. Первая выгода связана
непосредственно к рассеиваемой мощности на AD9774, который про-
пропорциональна Я
OUTFS
(См. раздел диссипации Power).
Второе преимущество связано с 20 дБ перестройки, что полезно
для управления системой целях наживы.
Есть два способа, которым я
REF
может изменяться при фиксированном
R
SET
. Первый метод подходит только для одной системы питания в
где внутренние ссылки инвалидов, а также общего режима
напряжение REFIO варьируется над соблюдением диапазон 1,25 V
до 0,10 В. REFIO может управляться одним источником питания усилителя или
ЦАП, что позволяет мне
REF
будет меняться для фиксированных R
SET
. С
входное сопротивление REFIO около 1 M Ω, простой,
низкая стоимость R-2R ЦАП лестнице настроен в режиме напряжение
топологии могут быть использованы для управления усилением. Эта схема показана
на рисунке 30 использованием AD7524 и внешних 1,2 V ведения,
AD1580.
Второй метод может быть использован в системе снабжения двойственный
которые синфазное напряжение REFIO является неизменной, и я
REF
является
изменялась внешнего напряжения V
GC
, Применительно к R
SET
через амплитуды
усилителя. Примером этого метода показан на рисунке 29, в котором
внутреннего стандарта используется для установки синфазное напряжение
управления усилителя 1,20 В. внешнего напряжения V
GC
, Является
ссылки на ACOM и не должна превышать 1,2 В. Значение
R
SET
такое, что я
REFMAX
и я
REFMIN
не превышает 62,5 μ
625 и μ соответственно. Связанных с ними уравнений на рисунке 29
могут быть использованы для определения значения R
SET
.
50пФ
1,2 V REF
AVDD
REFLO
CURRENT
ИСТОЧНИК
ARRAY
От +2.7 до +5.5
REFIO
FSADJ
R
SET
AD9774
Я
REF
V
GC
1 F
Я
REF
= (1,2-V
GC
) / R
SET
С V
GC
V
REFIO
И 62,5
Я
REF
625A
0,1 F
REFCOMP
Рисунок 29. Двойная Поставка усиления контроля цепи
Аналоговые выходы
AD9774 производит две дополнительные выходы,
IOUTA и IOUTB, которые могут быть сконфигурированы для одного класса или
дифференциальные операции. IOUTA и IOUTB могут быть конвертированы
в дополнительных одного состава напряжения мероп риятия, V
Ута
и
V
OUTB
, С помощью нагрузочного резистора, R
LOAD
, Как описано в КСР
Передача функций по формулам раздела 5 по 8.
дифференциального напряжения V
DIFF
, Существующие между V
Ута
и V
OUTB
,
также могут быть преобразованы в единый состава напряжение через трансформатор
или дифференциальный усилитель конфигурации.
Рисунок 31 показывает, эквивалентные схемы аналоговых выхода
AD9774, состоящий из параллельных сочетание МОП-диф-
ТИАЛ текущего выключатели, связанные с каждым сегментированных текущего
источника. Выходное сопротивление IOUTA IOUTB и опреде-
определяется эквивалентное параллельное сочетание МОП
переключатели и, как правило, к 100 Ω параллельно с 5 пф. Из-за
характер устройства МОП, выходной импеданс также
слабо зависит от выходного напряжения (т. е. V
Ута
и V
OUTB
)
и, в меньшей степени, аналоговые напряжения питания, AVDD и
полномасштабной ток, я
OUTFS
. Хотя в выходной импеданс
зависимость сигнала может быть источником постоянного и переменного тока нелинейности линейного
Ити (т.е. искажения), его последствия могут быть ограничены, если определенных мер предосторожности
tions к сведению.
1.2V
50пФ
1,2 V REF
AVDD
REFLO
CURRENT
ИСТОЧНИК
ARRAY
От +2.7 до +5.5
REFIO
FSADJ
R
SET
AD9774
Я
REF
=
V
REF
/ R
SET
AVDD
V
REF
V
DD
R
Полный пансион
OUT1
OUT2
AGND
DB7-DB0
AD7524
AD1580
К 0.1V 1.2V
0,1 F
REFCOMP
Рисунок 30. Один источник усиления контроля цепи
AD9774
-14 -
REV. B
AD9774
AVDD
IOUTA
IOUTB
R
LOAD
R
LOAD
Рисунок 31. Эквивалентные Analog выходной цепи
IOUTA и IOUTB также отрицательные и положительные напряжения
соответствие диапазона. Отрицательный диапазон соответствие производства
-1,0 V устанавливается в пределах разбивка процесса CMOS.
Операции после этого максимальный предел может повлечь за собой распад
вниз выходного каскада и повлиять на надежность AD9774.
Положительных значений соблюдения выход слабо зависит от
полномасштабной выходной ток, я
OUTFS
. Это немного снижается от
номинальная 1,25 В для я
OUTFS
= 20 мА до 1,00 В для я
OUTFS
=
2 мА. Операции после положительных значений этого требования будет
заставить клипирования выходного сигнала, что серьезно ухудшает
AD9774 в линейности и искажения производительности.
Для приложений, требующих постоянного оптимального линейность, IOUTA
и / или IOUTB должна поддерживаться на уровне виртуальной землей через
IV ор конфигурация усилителя. Поддержание IOUTA и / или IOUTB
на виртуальной земле держит выходное сопротивление AD9774
фиксированной, что значительно снижает ее влияние на линейность. Однако,
не обязательно приводит к оптимальному искажения perfor-
Манс из-за ограничений IV ОУ. Обратите внимание, что
INL / DNL спецификаций для AD9774 измеряются в этом
способом, используя IOUTA. Кроме того, эти постоянного линейности specifi-
катионов остаются практически не влияют на указанной мощности
поставки диапазоне напряжений от 2,7 до 5,5 В.
Операционная AD9774 с пониженным напряжением на выходе, который раскачивается на
IOUTA и IOUTB в дифференциальной или однотактный выход
конфигурация уменьшает сигнал зависимости от его выходного им-
pedance повышая тем самым производительность искажений. Хотя
Напряжение соблюдения спектр IOUTA IOUTB и простирается от
-1,0 В до 1,25 В, искажения оптимальной производительности достигается
при максимальной полного сигнала на IOUTA и IOUTB
не превышает примерно 0,5 В. правильно выбранной транс-
бывший с заземленным центра крана позволит AD9774 для
предоставить необходимые мощности и уровней напряжения в зависимости от нагрузки
при сохранении сокращения качели напряжение на IOUTA и
IOUTB. DC-связанных приложений, требующих дифференциальных или
однотактный выход конфигурация дол на размер R
LOAD
Аккорд-
не понимая. См. Применение AD9774 разделе примеры
различных конфигураций производства.
Наиболее значительное улучшение в AD9774 в искажении
и низкий уровень шумов осуществляется с использованием дифференциальных выходных
конфигурации. Синфазных источников ошибок как IOUTA
IOUTB и может быть существенно уменьшена на общий режим
отказ от трансформатора или дифференциального усилителя. Эти
синфазных источников ошибок включать четного порядка искажения
продукты и шум. Повышение производительности в искажении
станет более значительным, как восстановленный сигнал в
Частота увеличивается содержание и / или его уменьшение амплитуды.
Искажений и шумов исполнении AD9774 также
слабо зависит от аналоговых и цифровых поставок, а также
полномасштабной текущие настройки, я
OUTFS
. Работа с аналогового на поставку
5,0 V обеспечивает максимальную запас для внутреннего МОП текущего
источников и дифференциальных выключателей приведет к повышению искажения
производительность. Хотя я
OUTFS
может быть установлен между 2 мА и
20 мА, выбрав я
OUTFS
20 мА обеспечит лучшие DIS-
искажения и низкий уровень шумов. Шум исполнении
AD9774 зависит от цифровых питания (DVDD), выходной частоты
частоты, и увеличивается с ростом тактовой частоты. Операционные
AD9774 с низким уровнем напряжения логических уровней от 3 до 3,3 V и V
будет несколько уменьшить количество на чипе цифрового шума.
Таким образом, AD9774 достигает оптимального искажений и
низкий уровень шумов при соблюдении следующих условий:
(1) дифференциальной операции.
(2) Позитивные качели напряжение на IOUTA и IOUTB ограничено
0,5 В.
(3) IOUTFS значение 20 мА.
(4) Analog питания (AVDD) установлена на уровне 5,0 В.
(5) Цифровые питания (DVDD) и этап Lock Луп поставкы
(PLLVDD) установлена на уровне 3,0 В до 3,3 В с соответствующим логике
уровнях.
Обратите внимание, что переменного исполнении AD9774 характеризуется
в соответствии с вышеупомянутыми условиями эксплуатации.
Цифровых входов / выходов
Цифровому входу AD9774 состоит из 14 контактов ввода данных
и часы, контактный вход и несколько контактов входного контроля. С
некоторые из внутренней логики управляется DVDD и PLLVDD,
они должны быть установлены в том же или аналогичного уровня для обеспечения надлежащего
совместимость с любыми внешними логики / драйверов. 2 цифровых
выходы AD9774, PLL LOCK и CLK OUT происходят
от внутреннего PLL схема, и поэтому его логических уровней выходной
будет установлена PLLVDD.
14-битный параллельный входов данные соответствуют стандартным положительных бинарных
кодирования, где DB13 является наиболее значащий бит (MSB), и DB0
является наименее значащий бит (LSB). IOUTA производит полномасштабной
выходной ток, когда все биты данных в логике 1. IOUTB про-
duces дополнительных выходных с полномасштабной нынешнего разделения
между двумя выходами в зависимости от входного кода.
Цифровой интерфейс реализован с помощью края вызвало
хозяин раба защелки и предназначена для поддержки часов и вход
скорость передачи данных достигает 32 MSPS. Часы могут работать в любой
рабочий цикл, который отвечает указанным защелки длительность импульса, как показано на
Рисунок 1. Установка и удерживайте раз может изменяться в
тактовый цикл, пока указанные минимальные сроки будут выполнены.
Цифровые входы CMOS-совместимый с логикой, пороги,
V
Порог,
установлен примерно половина цифрового положительные поставки
(Т. е. DVDD или PLLVDD) или
V
ПОРОГ
= DVDD / 2 20%)
Внутренний цифровой схемотехнике AD9774 может работать
на поставку цифровой диапазон напряжений от 2,7 до 5,5 В. В результате,
цифровые входы могут также учитывать TTL уровень, когда это DVDD
набор для размещения максимально высокого уровня напряжения TTL
драйверы V
OH (MAX)
. DVDD от 3 до 3,3 V V, как правило, обеспечить
надлежащего совместимость с большинством семей TTL логики. Рисунок 32
показывает, эквивалентной цифровой входной цепи для передачи данных и синхронизации
ресурсов.
AD9774
-15 -
REV. B
DVDD
DIGITAL
INPUT
Рисунок 32. Эквивалентные цифровой вход
С AD9774 способна обновляется до 32 MSPS,
качество часов и входных сигналов данные имеют важное значение в
достижения оптимальной производительности. Операционная AD9774
с ограниченными качели логики и соответствующий цифровой поставки
(DVDD) приведет к низкой данных проходных и на чипе
цифрового шума. Водителей цифровых схем интерфейса данных
должны быть указаны для удовлетворения минимальных установки и проводить раз
от AD9774, а также ее необходимо мин / макс входного логического уровня
порогов.
Цифровой сигнал пути должно быть кратким и запустить длина соответствует
чтобы избежать задержек несоответствие распространения. Включение низким
значение резисторов (например, 20 Ω до 100 Ω) между AD9774
цифровые входы и выходы драйвера могут быть полезны в уменьшении любого
перелетов и мелодии на цифровых входов, которые способствуют
Данные проходной.
Внешних схем драйверов часы д лжны обеспечить AD9774
с низким входным часов дрожания заседании мин / макс логических уровней
, обеспечивая быстрый края. часы края Быстрый поможет свести к минимуму
какой-либо колебаний, которые будут проявляться в виде фазового шума на реконструкцию
structed сигнала. Таким образом, часы ввода должна определяться
быстрый логики семьи подходит для применения.
СОН И SNOOZE Режим работы
AD9774 имеет функцию SLEEP, который выключает выход
текущий и уменьшает ток до менее чем 5 мА в течение
Указанный диапазон поставку 2,7 В до 5,5 В и температуре
диапазона. Этот режим может быть активирован путем применения логический уровень "1"
в SLEEP булавкой. AD9774 занимает менее 0,1 μ ы к власти
вниз и около 6,4 μ ы к власти резервного копирования.
Режим SNOOZE следует рассматривать в качестве альтернативы
Мощность экономии вариант, если власти до характеристик
Спящий режим не подходит. Этот режим, который включается
, применяя логический уровень "1" SNOOZE контактный, отключает
AD9774 Цифровые фильтры только, в результате чего значительное влияние на
сбережений. Оба сна и SNOOZE контакты должны быть связаны с
DCOM, если экономия энергии не требуется.
POWER DISSIPATION
The power dissipation, P
D
, of the AD9774 is dependent on
several factors, including: (1) AVDD, PLLVDD, and DVDD,
the power supply voltages; (2) I
OUTFS
, the full-scale current
output; (3) f
CLOCK
, the update rate; and (4) the reconstructed
digital input waveform. The power dissipation is directly pro-
portional to the analog supply current, I
AVDD
, and the digital
supply current, I
DVDD
. Я
AVDD
is directly proportional to I
OUTFS,
as shown in Figure 33, and is insensitive to f
CLOCK
.
Conversely, I
DVDD
is dependent on both the digital input wave-
form, f
CLOCK
, and digital supply DVDD. Figures 34 and 35
show I
DVDD
as a function of full-scale sine wave output ratios
(F
OUT
/f
CLOCK
) for various update rates with DVDD = 5 V and
DVDD = 3 V, respectively. Note, how I
DVDD
is reduced by more
than a factor of 2 when DVDD is reduced from 5 V to 3 V.
Я
OUTFS
– mA
30
0
2
20
4
6
8
10
12
14
16
18
25
20
15
10
5
Я
AVDD
– mA
Рисунок 33. Я
AVDD
vs. I
OUTFS
RATIO –
е
OUT
/
е
CLOCK
200
180
20
0,01
1,0
0,10
Я
DVDD
– mA 100
80
60
40
140
120
160
0
32MSPS
16MSPS
8MSPS
4MSPS
Рисунок 34. Я
DVDD
vs. Ratio @ DVDD = 5 V
RATIO –
е
OUT
/
е
CLOCK
100
0
0,01
1,0
0,10
Я
DVDD
– mA
90
50
80
70
60
40
30
20
10
32MSPS
16MSPS
8MSPS
4MSPS
Рисунок 35. Я
DVDD
vs. Ratio @ DVDD = 3 V
For those applications requiring the AD9774 to operate under the
following conditions: (1) AVDD, PLLVDD and DVDD = +5 V;
(2) f
CLOCK
> 25 MSPS; and (3) ambient temperatures > 70 ° C;
proper thermal management via a heatsink or thermal epoxy is
рекомендуется.
AD9774
-16 -
REV. B
APPLYING THE AD9774
OUTPUT CONFIGURATIONS
The following sections illustrate some typical output configura-
tions for the AD9774. Unless otherwise noted, it is assumed
что я
OUTFS
is set to a nominal 20 mA. For applications requir-
ing the optimum dynamic performance, a differential output
configuration is suggested. A differential output configuration
may consist of either an RF transformer or a differential op amp
конфигурации. The transformer configuration provides the opti-
mum high frequency performance and is recommended for any
application allowing for ac coupling. The differential op amp
configuration is suitable for applications requiring dc coupling, a
bipolar output, signal gain and/or level shifting.
A single-ended output is suitable for applications requiring a
unipolar voltage output. A positive unipolar output voltage will
result if IOUTA and/or IOUTB is connected to an approximately
sized load resistor, R
LOAD
, referred to ACOM. This configura-
tion may be more suitable for a single-supply system requiring a
dc-coupled, ground referred output voltage. Alternatively, an
amplifier could be configured as an IV converter, thus convert-
ing IOUTA or IOUTB into a negative unipolar voltage. Это
configuration provides the best dc linearity since IOUTA or
IOUTB is maintained at a virtual ground.
DIFFERENTIAL COUPLING USING A TRANSFORMER
An RF transformer can be used to perform a differential-to-
single-ended signal conversion as shown in Figure 36.
differentially coupled transformer output provides the optimum
distortion performance for output signals whose spectral content
lies within the transformer's passband. An RF transformer such
as the Mini-Circuits T1-1T provides excellent rejection of
common-mode distortion (ie, even-order harmonics) and noise
over a wide frequency range. It also provides electrical isolation
and the ability to deliver twice the power to the load. Транс-
formers with different impedance ratios may also be used for
impedance matching purposes. Note that the transformer
provides ac coupling only.
R
LOAD
AD9774
22
21
Mini-Circuits
T1-1T
OPTIONAL R
DIFF
IOUTA
IOUTB
Рисунок 36. Differential Output Using a Transformer
The center tap on the primary side of the transformer must be
connected to ACOM to provide the necessary dc current path
for both IOUTA and IOUTB. The complementary voltages
appearing at IOUTA and IOUTB (ie, V
Ута
и V
OUTB
)
swing symmetrically around ACOM and should be maintained
with the specified output compliance range of the AD9774.
differential resistor, R
DIFF
, may be inserted in applications in
which the output of the transformer is connected to the load,
R
LOAD
, via a passive reconstruction filter or cable. R
DIFF
опреде-
mined by the transformer's impedance ratio and provides the
proper source termination that results in a low VSWR. Обратите внимание, что
approximately half the signal power will be dissipated across R
DIFF
.
DIFFERENTIAL USING AN OP AMP
An op amp can also be used to perform a differential-to-single-
ended conversion as shown in Figure 37. The AD9774 is
configured with two equal load resistors, R
LOAD
, of 25 .
differential voltage developed across IOUTA and IOUTB is
converted to a single-ended signal via the differential op amp
конфигурации. An optional capacitor can be installed across
IOUTA and IOUTB, forming a real pole in a low-pass filter.
The addition of this capacitor also enhances the op amp's distor-
tion performance by preventing the DAC's high slewing output
from overloading the op amp's input.
AD9774
22
IOUTA
IOUTB
21
C
ОПТ
500
225
225
500
25
25
AD8055
Рисунок 37. DC Differential Coupling Using an Op Amp
The common-mode rejection of this configuration is typically
determined by the resistor matching. In this circuit, the differ-
ential op amp circuit using the AD8055 is configured to provide
some additional signal gain. The op amp must operate from a
dual supply since its output is approximately ± 1.0 V. A high
speed amplifier capable of preserving the differential perform-
ance of the AD9774 while meeting other system level objectives
(ie, cost, power) should be selected. The op amps differential
gain, its gain setting resistor values and full-scale output swing
capabilities should all be considered when optimizing this circuit.
The differential circuit shown in Figure 38 provides the neces-
sary level-shifting required in a single supply system. В этом случае,
AVDD, which is the positive analog supply for both the AD9774
and the op amp, is also used to level-shift the differential output
of the AD9774 to midsupply (ie, AVDD/2). The AD8041 is a
suitable op amp for this application.
AD9774
22
IOUTA
IOUTB
21
C
ОПТ
500
225
225
1k
25
25
AD8041
1k
AVDD
Рисунок 38. Single-Supply DC Differential Coupled Circuit
SINGLE-ENDED UNBUFFERED VOLTAGE OUTPUT
Figure 39 shows the AD9774 configured to provide a unipolar
output range of approximately 0 V to +0.5 V for a doubly termi-
nated 50 cable since the nominal full-scale current, I
OUTFS
, Из
20 mA flows through the equivalent R
LOAD
of 25 . В этом случае,
R
LOAD
represents the equivalent load resistance seen by IOUTA.
The unused output (IOUTB) can be connected to ACOM di-
rectly. Different values of I
OUTFS
и R
LOAD
can be selected as
AD9774
-17 -
REV. B
long as the positive compliance range is adhered to. One addi-
tional consideration in this mode is the integral nonlinearity
(INL) as discussed in the Analog Output section of this data
sheet. For optimum INL performance, the single-ended, buff-
ered voltage output configuration is suggested.
AD9774
IOUTA
IOUTB
21
50
50
V
Ута
= 0 TO +0.5V
Я
OUTFS
= 20mA
22
Рисунок 39. 0 V to +0.5 V Unbuffered Voltage Output
SINGLE-ENDED BUFFERED VOLTAGE OUTPUT
КОНФИГУРАЦИЯ
Figure 40 shows a buffered single-ended output configuration in
which the op amp U1 performs an IV conversion on the AD9774
output current. U1 maintains IOUTA (or IOUTB) at a virtual
ground, thus minimizing the nonlinear output impedance effect
on the DAC's INL performance as discussed in the Analog
Output section. Although this single-ended configuration typi-
cally provides the best dc linearity performance, its ac distortion
performance at higher DAC update rates may be limited by
U1's slewing capabilities. U1 provides a negative unipolar output
voltage and its full-scale output voltage is simply the product of
R
Полный пансион
и я
OUTFS
. The full-scale output should be set within U1’s
voltage output swing capabilities by scaling I
OUTFS
and/or R
Полный пансион
.
An improvement in ac distortion performance may result with a
reduced I
OUTFS
since the signal current U1 will be required to
sink will be subsequently reduced.
AD9774
22
IOUTA
IOUTB
21
C
ОПТ
200
U1
V
OUT
= I
OUTFS
R
Полный пансион
Я
OUTFS
= 10 мА
R
Полный пансион
200
Рисунок 40. Unipolar Buffered Voltage Output
POWER AND GROUNDING CONSIDERATIONS
In systems seeking to simultaneously achieve high speed and
high performance, the implementation and construction of the
printed circuit board design is often as important as the circuit
конструкции. Proper RF techniques must be used in device selection,
placement and routing and supply bypassing and grounding.
Figures 44–49 illustrate the recommended printed circuit board
ground, power and signal plane layouts that are implemented on
the AD9774 evaluation board.
Proper grounding and decoupling should be a primary objective
in any high speed, high resolution system. The AD9774 features
separate analog and digital supply and ground pins to optimize
the management of analog and digital ground currents in a
системы. In general, AVDD, the analog supply, should be decoupled
to ACOM, the analog common, as close to the chip as physi-
cally possible. Similarly, DVDD, the digital supply, should be
decoupled to DCOM and PLLVDD, the Phase Lock Loop
Supply, should be decoupled to PLLCOM.
For those applications requiring a single +5 V or +3 V supply
for both the analog, digital supply and Phase Lock Loop supply,
a clean AVDD and/or PLLVDD may be generated using the
circuit shown in Figure 41. The circuit consists of a differential
LC filter with separate power supply and return lines. Ниже
noise can be attained using low ESR type electrolytic and tanta-
lum capacitors.
100 F
ELECT.
10-22 F
TANT.
0,1 F
CER.
+5V OR +3V
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
FERRITE
BEADS
AVDD
Автоматическое кодирующее устройство
TTL/CMOS
LOGIC
ЦЕПЕЙ
Диаграмма 41. Differential LC Filter for Single +5 V or +3 V
Применения
Maintaining low noise on power supplies and groun